首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 16 毫秒
1.
空气净化器研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
李文明  李红然  付大友 《广东化工》2010,37(11):84-84,86
文章分析了引起室内空气污染的原因和来源,探讨了几种方式去除有害气体的方法,认为使用空气净化器是室内空气净化最理想的方法。按净化原理的不同,进一步对目前市场上常用的空气净化器进行分类介绍,对它们去除有害气体和杀菌的原理进行了分析。根据空气净化器的功能和特点,从不同方面对空气净化器未来的研究热点进行了阐述。  相似文献   

2.
室内空气净化器结构部件选材比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
对室内空气中污染物进行了介绍,分析了其来源,特征和危害等。绘制了一般室内空气净化器的净化空气的流程图,阐述了各种主要的结构部件功能,特别罗列了现存空气净化器的各种特殊功效和处理污染气体的技术,从不同的方面对它们的优缺点进行了比较和综合。  相似文献   

3.
SO2气体是室内空气污染的一个重要来源。根据碱性溶液吸收SO2气体的机理,研发了一台空气净化量为80~100m3/h的空气净化器,初步测试表明该净化器能很好的吸收室内空气中微量SO2气体。建立了密闭空间的SO2净化模型,利用Fluent模拟了典型案例下的净化效果,并研究了净化器的净化气量和放置位置对净化效果的影响。  相似文献   

4.
现代建筑材料、装修材料、绝热材料、黏结树脂、地毯、气溶胶型清洁剂、空气清新剂等都会在室内产生许多化学物质(VOCs),其中有些物质对人体有致癌作用。随着人们对室内空气现状认识的增加,其对空气质量的要求也逐渐提高。为了迎合消费者改善室内空气质量的需求,目前市场上销售多款室内空气净化器产品。这些产品在降解室内VOCs时多采取的核心技术为等离子体或光催化技术,这两种方法在降解VOCs过程中会存在降解不完全的情况,同时伴随产生O_3的问题,造成二次污染。因此,降解空气净化器尾端气体中的微量VOCs及O_3是目前采用光催化或等离子体技术空气净化器开发完善的研究热点。  相似文献   

5.
选择几款国内含有低温等离子体(Non-thermal plasma,NTP)技术的空气净化器(air cleaner)样机,以香烟烟雾为净化对象,研究其对室内空气中颗粒物的净化效果。结果表明,所选用空气净化器对100 nm以上颗粒物有一定的去除效果,对100 nm以下的颗粒物几乎没有净化效果;单一采用低温等离子体净化技术对颗粒物的去除不理想;高效粒子过滤器(HEPA,High efficiency particulate air Filter)对颗粒物的净化起着关键作用。  相似文献   

6.
介绍了室内空气中甲醛的四种检测方法,重点介绍了用酚试剂分光光度法检测室内甲醛的含量,同时针对室内甲醛污染提出了选择环保材料、通风、空气净化器和化学吸收法等四种防治措施。  相似文献   

7.
概述了当前室内空气净化技术的大致现状,并在此基础上提出以泡沫接触吸收式的空气净化装置,优化当前大多数净化器存在的用电消耗大、净化效率低及购买和运行成本较高等缺点,符合绿色工业制造要求,适合大规模生产。  相似文献   

8.
针对当前市场空气净化器净化甲醛的应用现状,按照净化原理和常用材料介绍了净化器的分类,并介绍了新标准下了评价净化器效能的关键因子,综合分析了吸附、催化、负离子、等离子的效果优劣,对空气净化器未来的研究热点进行了阐述。  相似文献   

9.
章放 《化工进展》2015,34(Z1):187-191
通过对针对去除PM2.5的空气净化器的相关专利进行分析,探究相关技术的发展趋势。以中国专利文摘数据库中的针对去除PM2.5的空气净化器相关专利为研究对象,分别从专利申请情况及申请人分布、主要申请人的专利特点、专利发展趋势等方面,研究了中国空气净化器技术的专利布局情况。通过分析得知,该领域的专利申请量从2012年开始出现了迅速增加,可见该领域是从近两三年才开始发展的,但申请量呈现加速上升的态势,具有很大的发展潜力。通过IPC 分类分析了该领域的技术构成,主要包括过滤、调节系统等。从申请人情况来看,申请人主要是国内申请人,占绝对的本土优势。其中,高校的申请占比较多,更侧重于空气净化的核心技术。企业的专利申请则更加侧重于与具体电器的结合。国内申请人主要集中在高校和研究院所,企业申请较少,建议企业和高校及研究院所加强合作,集各家之所长,以进一步推动高校和科研院所的核心技术应用到空气净化器的产业制造中。  相似文献   

10.
以AVR单片机为控制器,设计室内空气净化器控制系统,详述了硬件和软件部分的设计。  相似文献   

11.
时代不断发展,科技不断进步,在生活的越来越便利的同时,环境污染问题持续恶化,便利化在进入21世纪的今天,伴随工业化的进程污染和环境破坏。空气中PM2.5以及其他固体小颗粒的增多已经严重危害人们的身体健康,怎样优化空气质量已目前国民最关心的问题之一。现在大多数小区的结构都比较封闭,居住室内空气质量存在很多的问题,其中最重要的就是PM2.5固体小颗粒以及其他可吸入的灰尘。低臭氧型负离子雾霾空气净化器就可以有效地对室内空气进行优化。  相似文献   

12.
中央空调通风系统在运行中会聚集大量尘粒、病菌病毒、腐烂有机物、霉菌和碎片等,这不仅影响系统工作效率,而且会恶化室内空气质量,威胁人们的身体健康。因此需要对中央空调系统进行定期清洗消毒。另外,为了从根本上防止交叉感染,净化室内空气,还需对中央空调进行技术改造,安装光催化空气净化器防止室外或其他房间的病菌或有害气体进入室内,同时安装余热(冷)回收系统来回收排气余热(冷),降低空调能耗。  相似文献   

13.
随着人们生活水平的不断提高,越来越注重自身的健康问题,以人们对雾霾的态度为例,调查了2015年到2018年的雾霾天数以及近几年空气净化器的销售情况,可以得出近几年人们购买空气净化器的数量明显增多,于是对市场上目前净化器的原理功能和效果进行分析总结,对提高净化效率提出了想法。  相似文献   

14.
徐荣  袁静  蔡婷  童琴  赵昆峰  何丹农 《化工进展》2020,39(5):1974-1980
室内和车内空气污染对人体影响非常大,是威胁人类健康的“隐形杀手”。空气净化器是控制空气污染物的一种有效手段,而空气净化器滤网是空气净化器的关键部件,其对污染物的净化效率和复杂污染条件下的稳定性有很大影响。本文首先介绍了室内、车内主要空气污染物的来源,明确了需要治理的主要目标。然后根据净化滤网的工作原理介绍了市场上主流室内、车载空气净化器滤网,比较了初、中效滤网,高效过滤网(HEPA),传统型活性炭滤网,负载型活性炭滤网,静电集尘滤网,贵金属催化式滤网,非贵金属催化式滤网,光触媒滤网,等离子滤网和多功能滤网各自的优劣势。最后提出了空气净化器滤网今后的发展趋势,分别是HEPA滤网、锰基室温催化材料、低温等离子体材料、多功能滤网和多技术协同净化滤网。  相似文献   

15.
为了降解室内空气中游离甲醛,通过Ti O2纳米管光催化剂和活性炭吸附层制作空气净化器,并在光催化剂表面外加电流提高光催化净化速度。利用扫描电子电镜(SEM)和X-射线衍射(XRD)观察光催化剂的表面形态与晶型。实验结果表明,空气净化器整体工作3 h后降解率为100%。光催化部分工作3.5 h后降解率为100%。活性炭吸附海绵工作4 h后降解率为84.3%。外场电流的加入,提高了光催化剂的工作效果,电流增大到0.1 A后,催化剂净化效果不再提升。光催化剂寿命测试实验中,Ti O2纳米管基板在使用960 h后,光催化活性降解效果仅降低6.2%。  相似文献   

16.
殷璐 《广东化工》2013,(13):141-142,146
采用计算流体力学方法,对空气净化器的净化效果进行数值模拟。主要讨论在关窗情况下,办公房间内空气净化器不同面速对人体呼吸区1μm、2.5μm和10μm粒子浓度分布的影响。结果表明,在本文设定的净化器面速范围内,送风速度越大,室内粒子浓度越低,空气品质越好。净化器的使用应避免"短路"现象出现。室内人员座位应尽量选择面向净化器排布。  相似文献   

17.
空气是人们赖以生存的物质,空气质量影响着人们的身体健康,空气中充斥着各种各样的污染物,甲醛是其中最受关注的污染物之一。市场上的空气净化器类型不一、质量参差不齐,主要对空气净化器清除甲醛的机理和净化性能检测进行了简述。  相似文献   

18.
室内观叶植物净化空气的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了室内空气污染的分类和室内观赏植物净化各种室内空气污染的主要机理。分析近年来有关室内植物净化空气的研究与利用现状,提出了室内植物净化空气研究存在的问题与前景。  相似文献   

19.
束亮亮  姜耀鹏  刘育太 《清洗世界》2020,36(3):11-12,17
GB/T 18801—2015《空气净化器》标准中规定了洁净空气量的测试范围、测试方法、计算方法等。测试研究发现,参与计算的有效点数对CADR值和线性有一定的影响。现对一台空气净化器样品进行颗粒物CADR和甲醛CADR测试,从有效点数对洁净空气量数值及相关性的影响进行研究分析。  相似文献   

20.
前期对于空气污染的研究多半注重室外空气质量的调查、空气污染源的排放控制及空气污染防治技术的发展,而室内空气质量调查及室内空气污染的防治,直到近几年才逐渐受到重视。文章通过介绍广东省室内空气污染特性、影响室内空气质量的重要因素以及室内空气污染源,针对室内空气污染的调查与研究提一些建议。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号